Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634160)
Контекстум
.

Методы исследования свойств материалов при интенсивных динамических нагрузках (300,00 руб.)

0   0
АвторыЖерноклетов Михаил Васильевич, Федеральное государственное унитарное предприятие "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
ИздательствоРоссийский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Страниц430
ID575154
АннотацияМонография ведущих специалистов Института физики взрыва ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" представляет собой последовательное изложение экспериментальных методов исследования физических, механических и оптических свойств конденсированных сред, подвергнутых ударно-волновому воздействию. Описаны методы изучения детонации конденсированных ВВ, ударного сжатия и адиабатического расширения веществ, распространения и структуры ударных волн. Большое внимание уделено вопросам прочности и разрушения твердых тел динамическими нагрузками. Представлены схемы постановки опытов, методы диагностики и регистрации процессов, происходящих в твердых телах. Приведены конкретные результаты исследования этих процессов. Кратко изложены основополагающие сведения из механики сплошных деформируемых сред в объеме, необходимом для анализа опытных данных.
Кому рекомендованоДля научных и инженерно-технических работников, занимающихся исследованиями в области физики высоких плотностей энергии, высокоскоростного соударения, действия взрыва на окружающую среду, прочности и разрушения твердых тел, а также для аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области теоретической и экспериментальной механики.
ISBN978-5-9515-0043-5
УДК534.222.2
ББК22.23
Методы исследования свойств материалов при интенсивных динамических нагрузках : монография / ред. М. В. Жерноклетов; Федеральное государственное унитарное предприятие "РФЯЦ-ВНИИЭФ" .— 2-е издание, дополненное и исправленное .— Саров : Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, 2005 .— 430 с. : ил. — ISBN 978-5-9515-0043-5 .— URL: https://rucont.ru/efd/575154 (дата обращения: 16.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

По сравнению с первым во второе издание в главу 6 включен новый раздел «Экспериментальные методы исследования динамической вязкости», расширены разделы «Пьезоэлектрические датчики давления» и « Регистрация процессов инициирования методом импульсной рентгенографии» глав 3 и 8 соответственно. <...> Приложение к материалам нагрузок, являющихся результатом детонации ВВ, высокоскоростного соударения, быстрого объемного разогрева, приводит к возникновению в них сложных течений разрывного (ударные волны) и непрерывного (волны расширения) типов. <...> Среди них сильное сжатие твердых тел, экстремально высокие температуры разогрева, фазовые превращения, изменение электронной структуры, упрочнение твердых тел в ударных волнах, откольное разрушение и т. д. <...> Особое место занимает детонационный процесс, сопровождающийся быстрым выделением энергии химических превращений при распространении ударной волны по ВВ. <...> Наряду с техническими приложениями ударные волны широко используются в фундаментальных научных исследованиях, оставаясь на сегодняшний день основным экспериментальным методом изучения термодинамических свойств вещества в области высоких и сверхвысоких давлений и реологических свойств (главным образом, металлов) в условиях высокоскоростного деформирования. <...> К настоящему времени получена обширная экспериментальная информация по этой проблеме, что стало возможным благодаря существенному прогрессу в разработке и применении техники создания высокоинтенсивных нагрузок и целого ряда дискретных и непрерывных методов регистрации быстропротекающих ударно-волновых процессов. <...> С начала 60-х годов в Российском федеральном ядерном центре (Арзамас-16) и зарубежных лабораториях начаты систематические исследования структуры ударных 4 Введение волн, сопротивления материалов действию кратковременных растягивающих напряжений и пластической деформации ударно-сжатых тел и изэнтроп расширения. <...> Авторы <...>
Методы_исследования_свойств_материалов_при_интенсивных_динамических_нагрузках.pdf
Стр.1
Стр.2
Стр.3
Стр.4
Стр.424
Стр.425
Стр.426
Стр.427
Стр.428
Стр.429
Стр.430
Методы_исследования_свойств_материалов_при_интенсивных_динамических_нагрузках.pdf
Стр.1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РФЯЦ–ВНИИЭФ» МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ Монография Под общей редакцией доктора физико-математических наук М. В. Жерноклетова 2-е издание, дополненное и исправленное Саров, 2005
Стр.2
2 ББК 22.23 М54 УДК 534.222.2 Методы исследования свойств материалов при интенсивных динамических нагрузках: Монография / Под общ. ред. д-ра физ.-мат. наук М. В. Жерноклетова. – 2-е изд., доп. и испр. – Саров: ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ», 2005. – 428 с. – ил. ISBN 5-9515-0043-5 Монография ведущих специалистов Института физики взрыва ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ» представляет собой последовательное изложение экспериментальных методов исследования физических, механических и оптических свойств конденсированных сред, подвергнутых ударно-волновому воздействию. Описаны методы изучения детонации конденсированных ВВ, ударного сжатия и адиабатического расширения веществ, распространения и структуры ударных волн. Большое внимание уделено вопросам прочности и разрушения твердых тел динамическими нагрузками. Представлены схемы постановки опытов, методы диагностики и регистрации процессов, происходящих в твердых телах. Приведены конкретные результаты исследования этих процессов. Кратко изложены основополагающие сведения из механики сплошных деформируемых сред в объеме, необходимом для анализа опытных данных. Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся исследованиями в области физики высоких плотностей энергии, высокоскоростного соударения, действия взрыва на окружающую среду, прочности и разрушения твердых тел, а также для аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области теоретической и экспериментальной механики. Редакторы: д-р физ.-мат. наук М. В. Жерноклетов, канд. физ.-мат. наук Б. Л. Глушак Авторский коллектив: Ю. В. Батьков, В. М. Бельский, В. А. Борисёнок, С. И. Герасимов, Б. Л. Глушак, М. В. Жерноклетов, А. Д. Ковтун, В. А. Комрачков, А. Л. Михайлов, М. А. Мочалов, Д. В. Назаров, В. А. Огородников, О. А. Тюпанова, А. В. Федоров ISBN 5-9515-0043-5  ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ», 2005
Стр.3
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ Положительная оценка, данная заинтересованными читателями и специалистами первому изданию монографии, стимулировала ее повторное издание. По сравнению с первым во второе издание в главу 6 включен новый раздел «Экспериментальные методы исследования динамической вязкости», расширены разделы «Пьезоэлектрические датчики давления» и « Регистрация процессов инициирования методом импульсной рентгенографии» глав 3 и 8 соответственно. Эти специальные дополнения направлены на более содержательное изложение соответствующих глав монографии. Во втором издании устранены замеченные неточности технического порядка.
Стр.4
Содержание Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Список литературы к введению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Глава 1 Основные положения механики сплошных деформируемых сред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.1. Напряженно-деформированное состояние твердого тела . . . . . . . . . 7 1.2. Уравнение состояния твердого тела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.3. Модели пластического деформирования твердых тел . . . . . . . . . . . . 12 1.4. Уравнения одномерного движения сжимаемых сред. Основные соотношения на ударном разрыве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.5. Взаимодействие волн. Произвольный разрыв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.6. Ударные волны и волны расширения в твердых телах . . . . . . . . . . . 25 1.7. Плоские стационарные детонационные волны . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Список литературы к главе 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Глава 2 Методы и устройства для создания интенсивных ударных нагрузок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.1. Метательные устройства пушечного типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.1.1. Пороховые пушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.1.2. Легкогазовые ускорители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.1.3. Баллистические ударные трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.2. Взрывные метательные устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.3. Электрические и электромагнитные ускорители . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.4. Комбинированные ускорители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 2.5. Применение источников излучения для генерации ударных волн в твердых телах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 2.6. Устройства для сохранения ударно-сжатых веществ . . . . . . . . . . . . . 64 2.6.1. Плоское динамическое нагружение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2.6.2. Цилиндрическая схема нагружения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.6.3. Сферическое обжатие ампул сохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Список литературы к главе 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Глава 3 Регистрация быстропротекающих процессов в динамических исследованиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 3.1. Дискретные методы измерения волновых и массовых скоростей . . 73 3.1.1. Электроконтактные датчики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3.1.2. Пьезоэлектрические и сегнетоэлектрические отметчики времени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Стр.424
Содержание 423 3.1.3. Метод вспыхивающих зазоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.1.4. Электрооптическая методика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.1.5. Метод замкнутых контактов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.2. Методы непрерывной регистрации профилей скорости движения вещества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.1. Емкостный датчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.2.2. Магнитоэлектрический метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.2.3. Электромагнитный метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.2.4. Индукционный метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.3. Методы непрерывной регистрации профилей давления . . . . . . . . . . 102 3.3.1. Пьезоэлектрические датчики давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.3.2. Пьезорезистивные датчики давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3.3.3. Диэлектрические датчики давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3.3.4. Поляризационные датчики давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3.4. Теневая фоторегистрация динамических процессов . . . . . . . . . . . . . 121 3.4.1. Схема теневого фотографирования в расходящемся пучке лучей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3.4.2. Схема теневого фотографирования в исследованиях нагружения твердых тел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3.4.3. Схема теневого фотографирования в отраженном свете с помощью фотокамеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3.4.4. Схема теневого фотографирования в проходящем свете с помощью электронно-оптического преобразователя . . . . . . 128 3.4.5. Точечный кумулятивный источник излучения . . . . . . . . . . . . 131 3.4.6. Взрывной термохимический источник света . . . . . . . . . . . . . . 133 3.4.7. Газоразрядный импульсный источник света . . . . . . . . . . . . . . 135 3.5. Метод импульсной рентгенографии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 3.5.1. Постановка рентгенографических экспериментов . . . . . . . . . . 137 3.5.2. Применение метода импульсной рентгенографии . . . . . . . . . . 140 Список литературы к главе 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Глава 4 Определение ударных адиабат и изэнтроп расширения . . . . . . . . . . . 150 4.1. Определение ударных адиабат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.1.1. Метод откола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4.1.2. Метод торможения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 4.1.3. Метод отражения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4.1.4. Адиабата двукратного сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 4.1.5. Требования, предъявляемые к экспериментам . . . . . . . . . . . . . 158 4.2. Регистрация изэнтроп расширения веществ из состояния после ударного сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4.2.1. Метод преград . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 4.2.2. Метод изобарического расширения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Стр.425
424 Содержание 4.2.3. Регистрация ударно-индуцированного испарения с использованием лазерной интерферометрии . . . . . . . . . . . . . 169 4.2.4. Регистрация структуры центрированных волн разрежения . . 170 4.3. Скорость звука в ударно-сжатом веществе . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 4.3.1. Метод боковой разгрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 4.3.2. Метод догоняющей разгрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4.3.3. Индикаторный метод измерения скорости звука . . . . . . . . . . 175 4.3.4. Измерение скорости звука внутренними датчиками . . . . . . . . 179 4.4. Классификация ударных адиабат по способам обработки экспериментальных данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4.5. Полуэмпирические уравнения состояния. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Список литературы к главе 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Глава 5 Исследование фазовых превращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5.1. Полиморфные превращения в ударных волнах . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 5.2. Ударные волны разрежения в средах, претерпевших полиморфный переход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 5.3. Плавление твердых тел на ударных волнах и изэнтропах разгрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5.4. Испарение ударно-сжатых твердых тел при расширении . . . . . . . . . 204 5.5. Фазовые превращения второго рода в ударных волнах . . . . . . . . . . . 207 5.6. Электропроводность ударно-сжатых материалов . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Список литературы к главе 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Глава 6 Исследование динамической прочности материалов . . . . . . . . . . . . . 218 6.1. Экспериментальные методы исследования сдвиговой прочности . . 218 6.1.1. Сравнение ударной адиабаты и изэнтропы кривой всестороннего сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 6.1.2. Регистрация затухания ударной волны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 6.1.3. Регистрация профиля напряжений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 6.1.4. Метод измерения главных напряжений . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6.1.5. Самосогласованный метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6.1.6. Метод Тейлора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 6.1.7. Измерение параметров упругого предвестника . . . . . . . . . . . 227 6.2. Динамический предел текучести материалов в ударных волнах . . . 228 6.2.1. Упругий предвестник и динамическая прочность металлов . . 228 6.2.2. Сдвиговая прочность ударно-сжатых металлов . . . . . . . . . . . . 235 6.2.3. Сдвиговая прочность ударно-сжатых неметаллов . . . . . . . . . . 238 6.2.4. Метод Тейлора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 6.3. Экспериментальные методы определения откольной прочности . . . 242
Стр.426
Содержание 425 6.3.1. Способы получения импульсных растягивающих напряжений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 6.3.2. Регистрация откольного разрушения. Определение параметров разрушающих напряжений . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 6.3.3. Металлографическое исследование зоны откольного разрушения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 6.4. Откольная прочность конструкционных материалов . . . . . . . . . . . . . 251 6.4.1. Откольная прочность металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 6.4.2. Откольная прочность полимеров и ВВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 6.5. Критерии откольного разрушения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 6.5.1. Критерии предельного состояния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 6.5.2. Энергетическая концепция откольного разрушения . . . . . . . . 258 6.5.3. Кинетические модели разрушения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 6.6. Экспериментальные методы исследования динамической вязкости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 6.6.1. Метод свободных затухающих колебаний оболочек . . . . . . . . . 266 6.6.2. Оценка вязкости по ширине фронта ударной волны . . . . . . . . . 268 6.6.3. Оценка вязкости по скоростным зависимостям сопротивления материалов деформированию при сжатии в ударных волнах и растяжению при отколе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 6.6.4. Метод фиксированных линий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 6.6.5. Оценка вязкости жидкости по измерению скорости движения в ней цилиндрических тел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 6.6.6. Оценка вязкости твердых и жидких материалов по развитию возмущений на ФУВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 6.6.7. Методы определения вязкости в осе- и центральносимметричных нестационарных течениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Список литературы к главе 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Глава 7 Определение температуры ударно-сжатых прозрачных материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 7.1. Оптическое излучение и его характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 7.1.1. Оптический диапазон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 7.1.2. Основные свойства оптического излучения . . . . . . . . . . . . . . . 290 7.2. Тепловое излучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 7.2.1. Закон Кирхгофа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 7.2.2. Излучение черного тела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 7.2.3. Законы излучения черного тела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 7.2.4. Излучение реальных тел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 7.2.5. Условные температуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 7.3. Оптические материалы для физических исследований . . . . . . . . . . . 300 7.3.1. Оконные материалы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Стр.427
426 . Содержание 7.3.2. Фильтры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 7.4. Основы оптического измерения температуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 7.4.1. Фотографический метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 7.4.2. Фотоэлектрический метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 7.5. Пирометры для регистрации излучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 7.5.1. Одноканальный пирометр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 7.5.2. Фотоэлектрический пирометр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 7.5.3. Оптико-электронный пирометр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 7.5.4. Эталонные источники излучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 7.6. Температура ударно-сжатых материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 7.6.1. Ионные кристаллы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 7.6.2. Сжиженные инертные газы – аргон, ксенон и криптон . . . . . . 322 7.6.3. Жидкий азот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 7.6.4. Галогенпроизводные метана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 7.7. Исследование свойств ударно-сжатых материалов оптическими методами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 7.7.1. Коэффициент отражения света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 7.7.2. Показатель преломления ударно-сжатых оптически прозрачных материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 7.7.3. Коэффициент поглощения света в ударно-сжатых материалах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Список литературы к главе 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Глава 8 Определение параметров детонации и работоспособности продуктов взрыва твердых ВВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 8.1. Исследование процесса инициирования детонации . . . . . . . . . . . . . . 336 8.1.1. Методы сравнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 8.1.2. Оптический метод клин-теста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 8.1.3. Метод торможения границы раздела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 8.2. Формирование детонационного режима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 8.2.1. Влияние амплитуды и профиля инициирующего импульса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 8.2.2. Регистрация процессов инициирования методом импульсной рентгенографии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 8.2.3. Характер развития химической реакции за фронтом ударной волны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 8.3. Экспериментальное определение параметров нормальной детонационной волны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 8.3.1. Измерение скорости детонации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 8.3.2. Метод откола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 8.3.3. Метод замкнутых контактов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Стр.428
Содержание 427 8.3.4. Магнитоэлектрический метод регистрации массовой скорости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 8.3.5. Рентгенографический метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 8.3.6. Определение параметров Жуге с использованием лазерных измерительных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 8.3.7. Метод преград. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 8.3.8. Уравнения состояния ПВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 8.4. Определение критического диаметра детонации . . . . . . . . . . . . . . . . 374 8.5. Бризантность, работоспособность (фугасность) и метательная способность ВВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 8.5.1. Бризантное действие взрыва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 8.5.2. Определение общей работы взрыва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 8.5.3. Определение метательного действия ВВ . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 Список литературы к главе 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Глава 9 Лазерные доплеровские измерительные системы и их применение в ударно-волновых исследованиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 9.1. Теоретическая основа интерферометрических методов измерения скорости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 9.2. Основные интерферометрические системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 9.2.1. Интерферометр смещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 9.2.2. Лазерный дифференциальный интерферометр . . . . . . . . . . . . 400 9.2.3. Оптически-симметричные интерферометры VISAR и ORVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 9.2.4. Лазерный интерферометр Фабри – Перо . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 9.2.5. Генератор зондирующего излучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 9.3. Особенности регистрации скорости контактной границы . . . . . . . . . 408 9.4. Многоканальные интерферометрические системы . . . . . . . . . . . . . . . 410 9.5. Применение лазерных интерферометрических систем в ударно-волновых исследованиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 9.6. Оптические и интерферометрические методики измерения скорости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 9.6.1. Метод лазерного измерителя волновой скорости (ЛИВС) . . . . 417 9.6.2. Радиоэлектрический метод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Список литературы к главе 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Стр.429
428 Содержание МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗКАХ Монография Под общей редакцией д-ра физ.-мат. наук М. В. Жерноклетова Издание 2-е, испр., доп. Редактор Л. В. Мазан Компьютерная подготовка оригинала-макета А. А. Ивлева Подписано в печать 31.10.2005 . Формат 70108/16. Печать офсетная Усл. печ. л. 35. Уч. изд. л. 28. Тираж 250 экз. Зак. тип. № 1658-2005 ПД № 00568 от 22.05.2000 Отпечатано в ИПК ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ» 607190, г. Саров Нижегородской обл.
Стр.430